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HSANet:混合型自我注意力网络识别微整容人脸方法
1
作者
帕孜来提•努尔买提
古丽娜孜•艾力木江
《计算机科学与应用》
2023年第3期301-310,共10页
微整容给在日常生产中给人脸识别技术带来了新的挑战,因人脸特征变化较大导致对原人脸正确识别率较低,针对现象,该实验提出了一种混合型自我注意力块结构,用于识别面部特征变化的人脸,为此自制了26类微整容小样本图片数据集。将自我注...
微整容给在日常生产中给人脸识别技术带来了新的挑战,因人脸特征变化较大导致对原人脸正确识别率较低,针对现象,该实验提出了一种混合型自我注意力块结构,用于识别面部特征变化的人脸,为此自制了26类微整容小样本图片数据集。将自我注意力融合到残差网络的瓶颈块中,提高了混合型自我注意力块对图片各区域特征的捕获能力,在对小样本微整容数据集的实验表明,该实验提出的混合型自我注意力网络有较高的正确识别率:89.70%,相比ResNet50正确识别率提高了2.65%,改进连接的混合型自我注意力模型比未改进连接的混合型自我注意力模型正确识别率提高了1.12%,网络性能也有所提升。
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关键词
卷积神经
网络
残差
网络
瓶颈块
自我
注意力
混合型
自我
注意力
网络
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题名
HSANet:混合型自我注意力网络识别微整容人脸方法
1
作者
帕孜来提•努尔买提
古丽娜孜•艾力木江
机构
伊犁师范大学网络安全与信息技术学院
出处
《计算机科学与应用》
2023年第3期301-310,共10页
文摘
微整容给在日常生产中给人脸识别技术带来了新的挑战,因人脸特征变化较大导致对原人脸正确识别率较低,针对现象,该实验提出了一种混合型自我注意力块结构,用于识别面部特征变化的人脸,为此自制了26类微整容小样本图片数据集。将自我注意力融合到残差网络的瓶颈块中,提高了混合型自我注意力块对图片各区域特征的捕获能力,在对小样本微整容数据集的实验表明,该实验提出的混合型自我注意力网络有较高的正确识别率:89.70%,相比ResNet50正确识别率提高了2.65%,改进连接的混合型自我注意力模型比未改进连接的混合型自我注意力模型正确识别率提高了1.12%,网络性能也有所提升。
关键词
卷积神经
网络
残差
网络
瓶颈块
自我
注意力
混合型
自我
注意力
网络
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
HSANet:混合型自我注意力网络识别微整容人脸方法
帕孜来提•努尔买提
古丽娜孜•艾力木江
《计算机科学与应用》
2023
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